MAX180/MAX181:8 通道 12 位數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的技術剖析
在電子工程師的日常設計工作中,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)是一個關鍵的組成部分。今天,我們就來深入探討一下 MAX180/MAX181 這兩款完整的 12 位數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)。
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一、產(chǎn)品概述
MAX180/MAX181 是集 8 / 6 通道輸入多路復用器、高帶寬跟蹤保持(T/H)電路、低漂移齊納基準源以及靈活的微處理器(uP)接口于一體的高性能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),具備高轉(zhuǎn)換速度和低功耗的特點。其中,MAX180 有 8 個模擬輸入通道,而 MAX181 有 6 個。它們可以通過 uP 配置為單極性或雙極性轉(zhuǎn)換,以及單端或差分輸入。這兩款器件的采樣和數(shù)字化吞吐量速率可達 100kHz,還擁有快速的 8 位或 16 位 uP 接口。
二、應用場景
- 高速伺服環(huán)路:在高速伺服系統(tǒng)中,需要快速準確地采集信號,MAX180/MAX181 的高采樣速率和高精度能夠滿足這一需求。
- 數(shù)字信號處理:對于處理大量數(shù)據(jù)的數(shù)字信號處理系統(tǒng),其 12 位的分辨率和高轉(zhuǎn)換速度可以提供高質(zhì)量的數(shù)據(jù)輸入。
- 高精度過程控制:在工業(yè)過程控制中,精確的信號采集是保證控制精度的關鍵,MAX180/MAX181 能夠提供可靠的數(shù)據(jù)支持。
- 自動測試系統(tǒng):自動測試系統(tǒng)需要快速、準確地采集各種信號,這兩款器件的性能正好符合要求。
三、產(chǎn)品特性
- 高分辨率與線性度:具備 12 位分辨率,±1/2LSB 線性度,能夠提供精確的測量結(jié)果。
- 多路輸入選擇:MAX180 有 8 通道多路復用輸入,MAX181 有單端 1 選 6 多路復用器,滿足不同的輸入需求。
- 內(nèi)置跟蹤保持電路:內(nèi)置的 T/H 電路無需外部電容,簡化了設計。
- 高采樣速率:100kHz 的采樣速率能夠快速采集信號。
- 多種輸入范圍配置:每個通道可配置為單極性(0V 至 +5V)或雙極性( -2.5V 至 +2.5V)輸入范圍,以及單端或差分輸入。
- 快速 uP 接口:支持快速的 8 位或 16 位 uP 接口,方便與微處理器連接。
- 低功耗:功耗僅為 110mW,適合對功耗要求較高的應用。
四、電氣特性
精度方面
分辨率為 12 位,積分非線性誤差(INL)在不同型號有所差異,如 MAX18_A 為 ±1/2LSB,MAX18_B/C 為 ±1LSB;差分非線性誤差(DNL)保證在整個溫度范圍內(nèi)單調(diào),最大為 +1LSB。此外,還存在雙極性增益誤差、單極性偏移誤差、單極性增益誤差和雙極性偏移誤差等,具體數(shù)值在文檔中有詳細說明。
動態(tài)性能方面
信號 - 噪聲 - 失真比(SINAD)在雙極性模式、TA = +25°C、10kHz 輸入信號、100kHz 采樣速率下可達 70dB;無雜散動態(tài)范圍(SFDR)為 80dB;總諧波失真(THD)為 -80dB。
模擬輸入方面
輸入電壓范圍根據(jù)不同的輸入模式有所不同,如單極性單端范圍為 0V 至 5V,單極性差分范圍為 -2.5V 至 2.5V 等。
電源要求方面
電源電壓 VDD 范圍為 4.75V 至 5.25V,Vss 范圍為 -11.40V 至 -15.75V;電源電流 lDD 在 VDD = 5V 時典型值為 4.5mA,Iss 在 Vss = -12V 時典型值為 7.0mA;功耗在 VDD = 5V、VSS = -15V 時典型值為 110mW。
五、工作原理
A/D 轉(zhuǎn)換操作
MAX180/MAX181 使用逐次逼近和輸入跟蹤保持(T/H)電路將模擬信號轉(zhuǎn)換為 12 位數(shù)字輸出代碼??刂七壿嬕子谂c uP 接口,大多數(shù)應用只需幾個無源組件。T/H 電路無需外部電容。
啟動轉(zhuǎn)換
無論選擇何種模式或接口,轉(zhuǎn)換啟動后會按以下順序進行:
- 配置數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)的數(shù)據(jù)輸入鎖存,接口向 uP 發(fā)出轉(zhuǎn)換開始的信號。
- 多路復用器將選定的輸入信號導向 T/H 輸入。
- 經(jīng)過固定時間延遲,讓 T/H 采集信號。除異步保持模式外,此延遲為 3 個時鐘周期;在異步保持模式下,由 uP 控制該延遲。
- T/H 切換到保持模式,T/H 輸出將輸入信號的穩(wěn)定單端樣本傳送到 A/D 輸入。
- 逐次逼近循環(huán)開始,ADC 依次測試并設置 12 位中的每一位,從最高有效位到最低有效位。位決策在 CLKIN 下降沿發(fā)生,共需 12 個時鐘周期。
- 輸出數(shù)據(jù)由輸出寄存器鎖存,接口向 uP 發(fā)出轉(zhuǎn)換完成且數(shù)據(jù)可用的信號。
模擬輸入 - 跟蹤保持
在單端輸入模式下,轉(zhuǎn)換期間(BUSY = High),選定的模擬輸入連接到保持電容(跟蹤模式);轉(zhuǎn)換開始時,CHOLD 與 +T/H 輸入斷開,對輸入進行采樣。在差分輸入模式下,A0 - A2 選擇輸入通道對,只有輸入通道的信號側(cè)由 T/H 保持,返回側(cè)在轉(zhuǎn)換期間必須保持穩(wěn)定在 ±0.5LSB(最佳結(jié)果為 ±0.1LSB)。
參考
MAX180/MAX181 可以使用內(nèi)部參考或外部 -5V 參考。使用內(nèi)部參考時,將 REFIN 連接到 REFOUT;使用外部參考時,需注意旁路電容的連接和參考源阻抗的要求。
六、設計建議
外部時鐘
外部時鐘占空比范圍在 20% 至 80% 之間,不要求精確的方波。
時鐘和控制同步
為獲得最佳模擬性能,MAX180/MAX181 時鐘應與 RD、WR 和 CS 輸入同步,轉(zhuǎn)換開始與最近的時鐘邊緣至少間隔 100ns,以避免時鐘饋通對模擬輸入的影響。
輸出數(shù)據(jù)格式
12 位數(shù)據(jù)可以全并行輸出或作為兩個 8 位字節(jié)輸出。通過 HBEN 引腳控制數(shù)據(jù)輸出格式,當 HBEN 為低時,可獲得 16 位 uP 的并行輸出。
應用提示
- 上電初始化:在一些應用中,為節(jié)省功率,ADC 在不活動期間會斷電。上電時,通過執(zhí)行 HBEN 為低的讀操作來初始化 MAX180/MAX181。
- 最小化系統(tǒng)噪聲:遵循布局、旁路和接地建議,同時盡量減少轉(zhuǎn)換期間的數(shù)字活動,避免在 CLKIN 下降沿 ±20ns 內(nèi)進行數(shù)據(jù)總線活動。在 ROM 模式下,若數(shù)據(jù)總線在轉(zhuǎn)換期間活動,應使用三態(tài)驅(qū)動器隔離總線與 ADC。
- 偏移和增益調(diào)整:若需要進行偏移和增益調(diào)整,可參考文檔中的具體方法。在調(diào)整時,先調(diào)整偏移,再調(diào)整增益。
七、動態(tài)性能評估
傳統(tǒng)的 ADC 評估參數(shù)如零和滿量程誤差、積分(INL)和差分(DNL)非線性等適用于直流和緩慢變化的信號,但在信號處理應用中,ADC 對系統(tǒng)傳遞函數(shù)的影響更為重要。因此,采用快速傅里葉變換(FFT)測試技術來評估 MAX180/MAX181 的動態(tài)頻率響應、失真和噪聲。
信噪比和有效位數(shù)
信噪比(SNR)是基頻的均方根幅度與所有其他 ADC 頻譜分量(不包括諧波)的均方根幅度之比。信號 - 噪聲 - 失真比(SINAD)是衡量 ADC 性能的更好指標。通過測量的 SNR 可以計算出 ADC 的有效分辨率(有效位數(shù))。
總諧波失真
總諧波失真(THD)是所有諧波(在直流以上且低于采樣率一半的頻帶內(nèi))的均方根和與基頻的均方根幅度之比。
無雜散動態(tài)范圍
無雜散動態(tài)范圍是基頻的均方根幅度與下一個最大頻譜分量(在直流以上且低于采樣率一半的頻帶內(nèi))的幅度之比。
綜上所述,MAX180/MAX181 是一款功能強大、性能優(yōu)良的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),在眾多應用場景中都能發(fā)揮重要作用。電子工程師在設計時,應根據(jù)具體需求合理選擇和配置這兩款器件,以實現(xiàn)最佳的系統(tǒng)性能。大家在實際應用中是否遇到過類似數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的問題呢?歡迎在評論區(qū)分享交流。
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數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
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MAX180/MAX181:8 通道 12 位數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的技術剖析
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